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光伏水泵系统是一种利用太阳能的能源转化成电能,然后带动水泵进行提水灌溉的一种高新技术,结构简单、维护费用少,无需后期投入,而且无污染,对生态环境影响小,有着很大的社会效益、经济效益和环境效益。本文介绍了光伏水泵原理及使用场景,从经济效益、社会效益、环境效益三个方面进行分析,对光伏水泵的优势进行总结,以供同行参考。 相似文献
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随着常规能源短缺问题日益严重,太阳能利用越来越受到重视。光伏水泵凭借其特殊优势在农业灌溉、荒山绿化、山区提水等方面具有很大的优势。本文对比现有的光伏水泵系统设计,提出一种采用变步长扰动观察法跟踪太阳能最大功率点,并采用ds PIC30F2010为控制核心的小功率光伏水泵系统设计,经测试,该系统成本低、工作稳定、效率也有所提高。 相似文献
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广东徐闻地区的光伏水泵扬水系统技术经济分析 总被引:1,自引:1,他引:0
根据使用地区的日照情况,进行光伏水泵的系统配置,从用户要求的静态扬程与动态扬程,当地日照强度及其分布,太阳电池方阵的串、并联数,系统的扬水阈值,电机,水泵,引水管道的特性及系统应达到的能量转换效率等几个方面,分析了光伏水泵扬水系统的技术特点.对该系统的一次性投资和运行费用、单位提水成本进行了分析,并与相当容量的柴油机提水系统的单位提水成本对比,得出推广使用光伏水泵扬水系统将有很大的潜力. 相似文献
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为探究一种新型的自适应最大功率跟踪算法,提出了基于AVR单片机的光伏水泵系统控制结构.将遗传算法与占空比扰动观察法(P&O)相结合,根据遗传算法的原理计算推导出DC-AC变换器的占空比,可以实现快速搜索到光伏水泵系统的最大功率跟踪点,以克服外界环境的剧烈变化对控制器造成的干扰.通过Simulink环境下的仿真试验,验证了基于遗传算法实现的MPPT方法具有良好的自适应性以及稳定性.在光伏水泵系统的试验平台上进行相关的抽水试验,结果表明:建立于遗传算法进而实现MPPT算法而设计的系统,对于外界不断的气候变化,该光伏水泵系统都可以较好地应对,综合效率基本稳定在60%以上.所开发的系统可以实现对水泵负载的可靠控制,系统工作稳定,整体效率较高,为光伏水泵系统的优化控制提供了参考. 相似文献
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《中国农村水利水电》2016,(2)
对光伏水泵系统中光伏组件功率与水泵功率之间的配比做了研究,提出一种在实际工程应用中的配置方案,得出安装光伏组件功率与水泵功率之比为147%~173%,并对该结果进行了实际验证,其验证结果与理论计算吻合较好。 相似文献
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为进一步实现农业设备设施与太阳能光伏发电技术的深度耦合,以绿色智能灌溉为例,针对生态农业理念的太阳能光伏发电控制模型应用展开研究.在深入理解当前技术成熟的太阳能光伏系统组件构成及发电机理的基础上,结合太阳能组件光伏的能量流动特性与载荷结构,搭建适用于农田灌溉设备的发电功率控制模型,进行系统硬件合理选型与软件控制精确设计... 相似文献
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正1光伏发电系统简介光伏发电系统,是指利用安装的太阳能电池板将太阳能转化为电能并供给用户使用或输出并入电网的发电系统。光伏发电系统主要由太阳能电池板、逆变器、控制器、电缆、配电箱、负载等单元组成。太阳能电池板能吸收太阳能并通过光电反应将其转化为直流电能。常用的太阳能电池板有薄膜电池、多晶硅电池、单晶硅电池等。 相似文献
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《排灌机械工程学报》2017,(5)
针对喷灌机季节性用电需求,提出了一种轻小型太阳能平移式喷灌机光伏配置方法,以负载亏电率和能量溢出比为约束指标,以系统全寿命周期成本最小为目标,结合杨凌地区气象资料,对自主研发的太阳能平移式喷灌机驱动行走系统和取水加压系统进行光伏系统的优化配置,得到不同负载亏电率下的供电能量配置组合和全寿命周期成本,并寻求机组光伏阵列最佳布设倾角及系统蓄电池和光伏电池容量的最优配置组合.结果表明:杨凌地区光伏阵列最佳布设倾角为15°左右;太阳能喷灌机阴雨天不灌溉或者少灌溉,配置12块光伏组件和3组蓄电池组,能基本满足作物灌水周期4 d的要求;太阳能喷灌机推广应用时,可适当提高负载亏电率以降低机组造价成本.该方法可用于太阳能平移式喷灌机能量配置系统方案设计和优化,为太阳能在农业机械领域的应用提供参考. 相似文献
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1应用背景我国拥有大量的民用建筑屋顶资源,屋顶光伏发电前景十分广阔,将光伏发电应用到农村地区,既能够提高农民收入,又能够提高太阳能利用规模,对于我国光伏发电产业发展也具有积极促进作用。但独立光伏发电系统设备采购成本较高,加之管理经验不足,阻碍了太阳能与建筑一体化进程。本文通过搭建光伏发电试验平台,选取春分、夏至、秋分、冬至对光伏发电系统进行试验研究,分析其发电量及发电效率影响因素,并基于TRNSYS对光伏发电系统进行建模,模拟其运行特性,对系统规模化建设运行与成本回收进行分析,论证其经济效益及发展前景,供参考。 相似文献
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为了解决边远地区市政供电网建设落后、稻田依靠电力灌溉困难的问题,采用光伏发电技术和传感器物联网模糊控制技术,设计了水稻自动灌溉系统。太阳能电池板驱动灌溉水泵,实现了太阳能转化为直流电能、直流电能转化为交流电能、交流电能转化为机械能的能量转化过程;建立了太阳光照强度模型和水泵工作效率模型,推导出太阳能光强和水泵灌溉排水量之间的关系。采用物联网系统采集不同地点的土壤湿度数据,通过模糊控制系统实现水稻田土壤湿度的自动控制。模糊控制系统输入为土壤湿度、最适宜土壤湿度差值及差值变化率,输出为水泵开机时间。以5月5日为样本,测试太阳能驱动模型可靠性,结果表明:误差在14%以下,且一天中土壤湿度一直处于最适宜土壤湿度和最适宜土壤湿度下限之间。 相似文献
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将抽水蓄能电站与风光互补系统相结合,建立了风/光/抽蓄复合系统数学模型,其中风力发电模型采用厂家提供的特性曲线利用线性插值的方法得到,光伏发电采用Hay模型,对可逆式水泵水轮机的水泵工况和水轮机工况分别建模,对蓄电池建立充电和放电模型.利用VC 2008开发工具开发了界面友好的仿真软件,实现了对复合系统中的风力发电机输出功率、光伏阵列输出功率、可逆式水泵水轮机的水泵工况与水轮机工况的输出功率及交流直流负载的仿真.通过实例计算得知:在风力发电机和光伏阵列的总出力小于总负荷量时,可逆式水泵水轮机运行在水轮机工况,发电供给负荷;在风速最大或光照最强的几个小时内,风力发电机和光伏阵列的总出力大于总负荷量时,可逆式水泵水轮机处于抽水工况,将多余的电能以水能的形式储存起来;蓄电池一般情况下都在满容量状态,只有在瞬时负荷或负荷很大时才放电,放电后又能及时充电. 相似文献
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在我国的光伏发电主要应用于太阳能光伏发电并网,独立光伏发电系统的建立,光伏建筑一体化,混合型光伏发电系统的构建,光伏发电在LED照明等领域。这些领域也是未来光伏发电主要研究的方向,本文在写作中主要是根据光伏发电技术现状分析,提出对光伏发电站的优化措施,保证好光伏发电的平稳发展。 相似文献
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随着光伏发电、风力发电以及储能技术的快速发展,风光储联合发电系统的优势愈加明显,与单独的光伏供电系统或风力发电系统相比较,联合发电系统更加可靠、经济。但作为风光联合发电系统的调节配置环节,储能系统价格贵,因此如何科学合理地运用有限容量的储能系统进行电源出力的改善具备很大的研究意义[1]。基于此,文章对风光储联合发电系统有功控制策略及工程应用进行了研究。 相似文献